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    世界热推荐:计算机行业:从GLEAN看GPT+2B应用未来趋势

    2023-06-20 15:30:24  |  来源:华泰证券股份有限公司  |  编辑:  |  

    Glean 加速产品升级,GPT+2B 应用路径逐步清晰

    Glean 成立于2019 年,自创立之初始终聚焦企业级知识搜索与知识管理,在众多企业SaaS 应用的基础之上搭建Glean 平台,以实现企业内部的跨应用搜索。Glean 目前可实现100+ SaaS 应用的搜索连接,同时基于企业知识图谱可针对不同用户个性化生成答案和结果。2023 年Glean 积极拥抱大语言模型(Large language Model, LLM),上线Glean Assistant 功能,充分发挥LLM 的语义理解、知识学习、文本归纳等能力,实现了LLM 与企业私有化知识的深度整合,产品能力全面升级。我们认为,LLM+私有化知识有望成GPT+2B应用的重要落地方向,2B简单环节/应用或为最早切入角度。


    (资料图)

    Glean Assistant 以可信知识模型为基础,打造企业级Chat 智能助手

    Glean 基于Glean 的可信知识模型与LLM 模型提供企业级Chat 助手。1)以可信知识模型为基础:Glean Assistant 具备公司知识背景(精准的上下文)、数据权限与治理(准确的数据访问权限与数据加密)、完全可参考(跨文档、跨应用搜索)三大特性,优化了通用人工智能模型无法保证的准确性与安全性问题;2)以大语言模型为支撑:得益于底层的可信基础,GleanAssistant 进一步发挥LLM 的强大学习能力,一是通过Prompt 约束为用户提供定制化的深入解答,同时限制不符合安全性的问答;二是发挥大模型的通用能力,提供搜索总结、结果溯源、深度探索、多轮对话等功能。

    GPT+2B 应用:LLM 的私有化知识Grounding 是重要趋势

    参考Microsoft 提出的Microsoft Copilot Stack 架构,应用与模型之间的调度层是保证LLM 安全、可控、准确的技术关键,调度层包括Prompt 和Grounding 两部分。1)Prompt:主要包括提示和响应的过滤,旨在保证LLM 输出结果的安全性问题;2)Grounding:主要为应用提供更加精准的上下文区间,保证LLM 的准确性与可靠性,基于私有化知识的Grounding在解决专有问题上更具优势。相较于C 端应用的通用需求,B 端应用的定制化需求更高,基于私有化知识的Grounding 是大语言模型在B 端实现应用落地的技术重点。同时,也对公司是否拥有AI 工程化实践提出挑战。

    GPT+2B 应用未来趋势:从简单到复杂,从后端到前端

    根据GPT+应用的客户属性与应用难度的不同,我们将GPT+应用划分为2C简单、2B 简单、2C 复杂、2B 复杂四大类。目前,GPT 应用正逐步实现从2C 简单到2B 简单的实践跨越,未来GPT+2B 应用有望沿从简单到复杂,从后端到前端的趋势继续演进。1)从简单到复杂:目前海外GPT+2B 主要发挥大模型的通用能力,聚焦人机交互模式的变化,未来有望向智能驱动、知识发现持续演进;2)从后端到前端:目前海外GPT+2B 主要赋能后端企业管理场景,未来有望向生产控制、研发设计等前端生产场景持续延伸。

    国内GPT+2B 应用相关公司梳理

    参考海外GPT+2B 应用在2B 简单场景的加速落地,国内相关企业有望复刻相关的技术路径。相关GPT+2B 应用公司包括:鼎捷软件、泛微网络、致远互联、普元信息等。

    风险提示:宏观经济波动;AI 应用落地不及预期;本报告基于公开客观信息整理,不代表提及公司的覆盖与推荐。

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